Profundizar en direccionamiento avanzado

1

Todo lo que aprenderás sobre redes de internet

2

Números binarios fáciles

3

Máscaras, todas las tallas para todos los tamaños

4

Clases de direcciones

5

Apuntes: clases de direcciones

6

Configuración de redes empresariales y clases IP

7

¿Por qué tenemos direcciones públicas y privadas?

8

Instalación de Packet Tracer

9

Traducción de direcciones públicas a privadas

10

Capa de red, las direcciones públicas se han acabado ¿Qué haremos?

Comprender los servicios de red

11

Nombres para humanos vs nombres para máquinas

12

¿Cómo sabe una máquina quién es? Servicio de asignación de direcciones

Identificar características de enrutamiento

13

Rutas ¿Cuál es la ubicación de las máquinas?

14

Uso de rutas estáticas

15

Configuración de rutas estáticas

16

Rutas dinámicas: cuando los enrutadores aprenden por sí mismos

17

Configuración de rutas dinámicas

18

Apuntes: rutas estáticas y dinámicas

19

Convergencia de enrutamiento, cuando todos los enrutadores están de acuerdo

Diseñar y ejecutar redes locales conmutadas

20

Necesidad del diseño de la topología de LAN

21

Ejecución del diseño de la topología de LAN

22

Redes inalámbricas, los usuarios se mueven por todos lados

23

Diseño de redes inalámbricas

24

Configuración de redes inalámbricas

25

Equipos activos de LAN: el cableado sigue siendo importante

26

Separación de grupos, el uso de las VLAN

27

Enlaces troncales, cuando las conexiones se unen

Identificar y mejorar seguridad en la red

28

Lista de control de acceso: elementos

29

Lista de control de acceso: filosofía

30

Listas de control de acceso, un firewall en reglas

31

Ataques al servicio DNS ¿Qué pasa cuando me engañan con el nombre?

32

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Necesidad del diseño de la topología de LAN

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Con SDN viene todo un nuevo mundo bastante amplio de redes, empezando por nuevas topologias como Spine-Leaf en vez de la famosa y ya explicada Tier 3. Además de la separación del Control Plane y el User plane. Estaría interesante un curso de puro SDN.

Comparto mis notas.

Necesidad del diseño de la topología de LAN

¿Cuál es la preocupación? El desempeño dentro de la red, que tan eficiente es esa red para llevar las tramas a altas velocidades, aprovechando que las redes locales deberían estar a Gigabit/seg.
(Paquetes son los que van de una red a otra, a través de enrutadores y tramas van dentro de la red local, entre equipos, en algún caso en equipos activos, suiches, o de un PC a otro).

Debo considerar dónde pongo los cuartos técnicos, que son los lugares donde voy a poner los equipos activos (suiches, controladoras Wireless), ya que hay que medir la conveniencia de si hacerla en un piso o en otro, todo esto teniendo en cuenta si hay una sala de cómputo con mucha concentración de usuarios de la red, o una cafetería donde todos se conectan por wifi.
El uso de los buitrones, perforar una plancha o pared. También hay que tener en cuenta los equipos que vamos a utilizar.

Pensando ya en la concentración de los usuarios la red LAN se especifica en unas capas:

  • Capa de acceso: Permite a las estaciones finales conectarse a la red a ella llega el cableado o las conexiones inalámbricas (Equipos con una alta concentración de puertos).
  • Capa de distribución: Concentra edificios en un campus y da acceso a los servidores. Son equipos una menor concentración de puertos ya que unen son edificios entre sí, básicamente conecta equipos con equipos (ej. suiches con suiches). Es la capa donde tengo la posibilidad de tener los puertos de alta velocidad para los servidores.
  • Capa Core: Concentra la mayor velocidad de suicheo, es la que va a alta velocidad, donde yo voy a hacer la agregación de muchos equipos activos en canales que me permitan a mi llegar a alta velocidad de un lugar a otro, todo esto dentro de un mismo campus.

¿Qué requiere diseño?

  • La planeación debe hacerse pensando en la ubicación física de los usuarios y las restricciones propias de los edificios.
  • Se deben determinar los puntos de mayor concentración para ubicar los dispositivos activos.
  • Considerar el factor de forma de los equipos y si es posible su ampliación en el tiempo.

¿Qué hay más allá?

  • La nueva tendencia es e SDN (Software Defined Network) la cual se basa en equipos de procesamiento que pueden adaptarse de manera flexible para realizar el tránsito del tráfico de red.
  • En este caso las fases de planeación y despliegue están mas asociadas a surveys de demanda y aprovisionamiento de DevOps, se usan mayormente en nube.

Una bonita imagen que encontre para complementar

Yo comprendo que es un curso y que tiene bastante teoría al inicio pero me gustaría que dedicaran un espacio a casos de falla. Por ejemplo qué ocurre cuando un dispositivo (celular, laptop, tablet) no se conectan a la red que creamos. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Por qué un celular X no se puede conectar a la red de 5GHz y es un modelo nuevo? cosas así. Gracias

Parece que evolucionara tan rápido, que nunca terminamos de aprender, y que lo que aprendemos queda obsoleto…
sin embargo es bueno tener la base , no saltarse las etapas ,si se quiere aprender de verdad, y no sólo tener los conocimientos suficientes como para aplicarlos en un trabajo determinado.

  • Paquetes son los que van de una red a otra.

  • Tramas viajan dentro de la red local.

en el caso de los edificios de Mexico, muchos son viejos fuera de estas normas. En micaso he tenido experiencia al expandir la cobertura Wi fi usando Repetidores. Sin embargo al no tener Linea de Vista, la conexion se ve afectada en el caso de usar la banda 2.4 ghz, si se trata de 5g, casi es imposible atravezar los muros, asi que es necesario ranurar. pasar el cable ethernet y colocar AP en el area deseada.

El diseño de la topología de una LAN (Local Area Network) es crucial para asegurar que la red sea eficiente, escalable, segura y fácil de administrar. Aquí te detallo por qué es importante y qué aspectos se deben considerar: ### **Necesidad del Diseño de la Topología de LAN** #### \*\*1. **Eficiencia Operativa** * **Optimización del Tráfico:** Un buen diseño ayuda a minimizar el tráfico innecesario y reduce la congestión en la red. * **Rendimiento:** Asegura que los datos se transmitan de manera eficiente, maximizando el rendimiento de la red. #### \*\*2. **Escalabilidad** * **Crecimiento Futuro:** Un diseño adecuado permite que la red se expanda sin necesidad de reestructuraciones significativas. * **Adaptación a Nuevas Tecnologías:** Facilita la integración de nuevas tecnologías y dispositivos sin causar interrupciones. #### \*\*3. **Seguridad** * **Segmentación de Red:** Permite crear subredes y zonas de seguridad, aislando el tráfico y protegiendo datos sensibles. * **Control de Acceso:** Facilita la implementación de políticas de control de acceso para diferentes partes de la red. #### \*\*4. **Administración y Mantenimiento** * **Facilidad de Gestión:** Un diseño claro y bien estructurado facilita la administración y solución de problemas. * **Monitoreo y Diagnóstico:** Mejora la capacidad para monitorear el tráfico y diagnosticar problemas de manera eficiente. #### \*\*5. **Redundancia y Fiabilidad** * **Tolerancia a Fallos:** Permite diseñar la red con rutas alternativas y mecanismos de redundancia para mantener la conectividad en caso de fallos. * **Minimización de Interrupciones:** Reduce el impacto de fallos en un segmento de la red sobre el resto del sistema. #### \*\*6. **Costo** * **Optimización de Recursos:** Un buen diseño ayuda a utilizar de manera eficiente los recursos y puede reducir los costos de implementación y operación. * **Costos de Expansión:** Facilita la integración de nuevos dispositivos y tecnologías con un costo menor en el futuro. ### **Aspectos Clave en el Diseño de la Topología de LAN** 1. **Tipo de Topología:** * **Estrella:** Todos los dispositivos están conectados a un concentrador o switch central. * **Bus:** Todos los dispositivos están conectados a un cable central. * **Anillo:** Cada dispositivo está conectado al siguiente en un círculo cerrado. * **Malla:** Cada dispositivo está conectado a varios otros, proporcionando múltiples caminos. 2. **Requerimientos de Red:** * **Número de Dispositivos:** Estimar la cantidad de dispositivos que se conectarán a la red. * **Tipo de Aplicaciones:** Considerar las aplicaciones que se usarán y sus requisitos de ancho de banda. 3. **Seguridad:** * **Firewall y Segmentación:** Planificar la ubicación de firewalls y la segmentación de la red para proteger datos y recursos críticos. 4. **Redundancia:** * **Enlaces y Equipos:** Incorporar enlaces redundantes y equipos para garantizar la continuidad del servicio. 5. **Escalabilidad:** * **Expansión Futura:** Asegurar que la red pueda crecer fácilmente a medida que se agreguen nuevos dispositivos o se amplíen las operaciones. 6. **Mantenimiento:** * **Facilidad de Diagnóstico:** Diseñar la red para que sea fácil de mantener y solucionar problemas. En resumen, un diseño bien pensado de la topología de una LAN es fundamental para asegurar que la red funcione de manera eficiente, sea escalable y segura, y que se pueda administrar y mantener con facilidad.

Me gustaria tambien nos comentara sobre las distancias entre un nodo a otro, usando cable utp o de fibra optica

Interesante la ultima parte que menciona